Cơ bản về kỹ thuật đo lường
#Instrumentation #FieldInstruments #FieldEquipments #Engineering #Engineer
“Cuốn sách này được tải lên chỉ nhằm mục đích giáo dục và thông tin. Bản quyền vẫn thuộc về tác giả gốc.”
Reyaz S.
(St.)
Cơ bản về kỹ thuật đo lường
#Instrumentation #FieldInstruments #FieldEquipments #Engineering #Engineer
“Cuốn sách này được tải lên chỉ nhằm mục đích giáo dục và thông tin. Bản quyền vẫn thuộc về tác giả gốc.”
Reyaz S.
(St.)
F𝐫𝐞𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐬 🔥
🟢Tham gia kênh telegram để nhận tài nguyên và ghi chú mã hóa miễn phí –https://lnkd.in/dwsGdJmQ
1. Nền tảng của quản lý
2. Nguyên tắc và thực hành quản lý dự án.
3. Quản lý xây dựng
4. Quản lý dự án kỹ thuật
5. Tư vấn quản lý
6. Quản lý chuỗi cung ứng
7. Quản lý nguồn nhân lực: HR cho quản lý nhân sự
8. Quản lý dự án Agile
9. Chứng chỉ Scrum Master
10. Kỹ năng Excel để phân tích và trực quan hóa dữ liệu
11. Quản lý rủi ro
12. Sản phẩm phần mềm Quản lý
13. Chứng chỉ chuyên nghiệp quản lý dự án UCI
14. Quản lý sản phẩm AI
𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐬 👌
1. Nguyên tắc lãnh đạo Lãnh đạo các tổ chức kỹ thuật chuyên môn hóa
🔗https://lnkd.in/d6Arr_T9
2. Lãnh đạo truyền cảm hứng Chuyên môn hóa
🔗https://lnkd.in/dK8uFJn7
3. Chuyên môn hóa Agile Leadership
🔗https://lnkd.in/d3GHdezs
4. Chuyên môn hóa Leadership Out of the Box
🔗https://lnkd.in/dfZsEyWC
5. Phong cách lãnh đạo và xây dựng nhóm hiệu suất cao
🔗https://lnkd.in/dNnhBfae
6. Chuẩn bị bản thân để trở thành nhà lãnh đạo
🔗https://lnkd.in/d44TZjR2
7. Truyền cảm hứng lãnh đạo thông qua trí tuệ cảm xúc
🔗https://lnkd.in/daWDHZZH
8. Cải thiện khả năng lãnh đạo và quản trị trong các tổ chức phi lợi nhuận Chuyên môn hóa
🔗https://lnkd.in/dHCeCrfq
🔥Hơn 7000 khóa học miễn phí, truy cập miễn phí: https://lnkd.in/dEZKDtJF
1. Google nâng cao Phân tích
👉https://lnkd.in/dxU4SVx3
2. Quản lý dự án của Google
👉https://lnkd.in/dYMbe8_i
3. Nền tảng của quản lý dự án
👉https://lnkd.in/d9vkuQbM
4. Google Data Analytics:
👉https://lnkd.in/d4A6BVc4
5. Chuyên ngành ứng dụng web cho mọi người
👉https://lnkd.in/dEuQZcQa
6. Bắt đầu với Python
👉 https://lnkd.in/d-T4KSCG
7. Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Python để phân tích dữ liệu
👉 https://lnkd.in/djyswz5d
8. Google Advanced Data Analytics Capstone
👉https://lnkd.in/dGenWBpD
9. Phân tích dữ liệu bằng R Lập trình
👉https://lnkd.in/dkgzxZEz
10. Chứng chỉ Chuyên gia phát triển phần mềm toàn diện của IBM
👉https://lnkd.in/dEDxAJyS
#management #leadership #manager #projectmanagement #productmanagement
Monu Yadav
(St.)
Ăn mòn ảnh hưởng vi sinh (MIC) là một hiện tượng quan trọng trong sự xuống cấp vật liệu, đặc biệt ảnh hưởng đến kim loại và hợp kim. Nó xảy ra khi các vi sinh vật, chẳng hạn như vi khuẩn, nấm và tảo, tương tác với bề mặt kim loại, làm thay đổi môi trường điện hóa và đẩy nhanh quá trình ăn mòn. Sự tương tác này thường dẫn đến ăn mòn cục bộ, chẳng hạn như rỗ, có thể dẫn đến thất bại cấu trúc nghiêm trọng và thiệt hại kinh tế đáng kể trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Các cơ chế mà MIC xảy ra rất phức tạp và nhiều mặt. Các quy trình chính bao gồm:
Một số loại vi sinh vật có liên quan đến MIC:
Tác động kinh tế của MIC là đáng kể, với ước tính cho thấy nó chiếm khoảng 20% tổng số lỗi ăn mòn trong các ngành công nghiệp như dầu khí, xử lý nước và vận tải
Phát hiện MIC đặt ra những thách thức do các biểu hiện thường tinh tế của nó cùng với các cơ chế ăn mòn khác. Các phương pháp phổ biến để xác định MIC bao gồm:
Các biện pháp phòng ngừa bao gồm:
Hiểu MIC là rất quan trọng để phát triển các chiến lược hiệu quả để giảm thiểu tác động của nó và bảo vệ cơ sở hạ tầng khỏi sự suy thoái do vi sinh vật gây ra.
Muhammad Usman Asghar
Thuật ngữ ăn mòn do tác động của vi sinh vật (MIC-Microbiologically influenced corrosion) được sử dụng để chỉ sự ăn mòn do sự hiện diện và hoạt động của vi sinh vật. Sự ăn mòn này xảy ra trong môi trường có thể hỗ trợ sự phát triển của vi sinh vật, bao gồm cả môi trường mà sự ăn mòn không thể dự đoán được. Các vi sinh vật liên quan đến sự ăn mòn do tác động của vi sinh vật đến từ cả ba nhánh chính của quá trình tiến hóa, tức là vi khuẩn cổ, vi khuẩn và sinh vật nhân chuẩn. Vi sinh vật xâm chiếm bề mặt của tất cả các vật liệu kỹ thuật, nhưng có một bản chất ngẫu nhiên đối với độ phủ và độ dày thực tế chưa bao giờ được mô hình hóa thành công. Vi khuẩn trong các nuôi cấy thuần túy hoặc trong các tập đoàn không tạo thành các màng sinh học đồng nhất, có thể dự đoán được. Tốc độ tăng trưởng phụ thuộc vào chất nền, chất dinh dưỡng có sẵn, nhiệt độ và chất nhận điện tử. Thành phần màng sinh học bị ảnh hưởng bởi các nhiễu loạn nhỏ trong môi trường, ví dụ như nhiệt độ, nồng độ chất dinh dưỡng và dòng chảy.
#MIC #Corrosion #Oil&Gas #Bacteria #Microorganisms #CarbonSteel #SRB #SulfurReducingBacteria #EngineeringMaterials #MaterialSelection #Materials #MicrobiologicallyInfluencedCorrosion

Microbiological Induced Corrosion (MIC)
(St.)
Công nghệ sợi phân lớp năng lượng tuyến tính cao là một lĩnh vực mới nổi kết hợp những tiến bộ trong khoa học vật liệu với các ứng dụng lưu trữ năng lượng và che chắn bức xạ. Công nghệ này tập trung vào việc phát triển các sợi có thể lưu trữ năng lượng hiệu quả đồng thời cung cấp các đặc tính bảo vệ chống lại bức xạ ion hóa.
1. Pin sợi phân lớp năng lượng tuyến tính cao:
Nghiên cứu gần đây đã giới thiệu một phương pháp mới để chế tạo pin sợi quang có mật độ năng lượng tuyến tính cao. Những loại pin này sử dụng thiết kế xếp chồng lên nhau tương tự như các tế bào túi thông thường, cho phép lưu trữ năng lượng hiệu quả và khả năng mở rộng thông qua các kỹ thuật cán dạng cuộn. Cách tiếp cận sáng tạo này nhằm mục đích tăng cường mật độ năng lượng thể tích và trọng lực của pin dựa trên sợi quang, làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng khác nhau, bao gồm thiết bị điện tử đeo được và hàng dệt may thông minh
Một khía cạnh quan trọng khác của sợi phân lớp năng lượng tuyến tính cao là ứng dụng của chúng trong che chắn bức xạ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sợi có thể được thiết kế để làm giảm bức xạ một cách hiệu quả, làm cho chúng có giá trị để bảo vệ các cá nhân trong môi trường bức xạ cao, chẳng hạn như các thành viên phi hành đoàn hàng không trong các chuyến bay. Hiệu quả của các sợi này bị ảnh hưởng bởi độ dày và mật độ của chúng, quyết định mức độ suy giảm năng lượng khi bức xạ đi qua
Khái niệm truyền năng lượng tuyến tính (LET) rất quan trọng trong việc hiểu cách các sợi này tương tác với bức xạ ion hóa. LET đề cập đến năng lượng lắng đọng bởi bức xạ trên một đơn vị khoảng cách di chuyển trong môi trường, ảnh hưởng đến cách vật liệu có thể che chắn hoặc khai thác bức xạ hiệu quả. Các hạt LET cao, chẳng hạn như proton và ion nặng, đặc biệt hiệu quả trong việc làm hỏng các mô sinh học nhưng cũng mang lại cơ hội cho các công nghệ che chắn tiên tiến
Các ứng dụng của sợi phân lớp năng lượng tuyến tính cao trải dài trên nhiều miền:
Công nghệ sợi phân lớp năng lượng tuyến tính cao đại diện cho một tiến bộ đáng kể trong cả lưu trữ năng lượng và bảo vệ bức xạ. Bằng cách tận dụng các kỹ thuật chế tạo sáng tạo và hiểu được vật lý cơ bản của truyền năng lượng, các nhà nghiên cứu đang mở đường cho các ứng dụng mới giúp tăng cường an toàn và chức năng trong các vật liệu hàng ngày. Khi lĩnh vực này tiếp tục phát triển, nó hứa hẹn sẽ tạo ra các giải pháp hiệu quả và hiệu quả hơn trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Mohamed Aly Saad Aly, Tiến sĩ, P.EngMoha
𝗛𝗶𝗴𝗵-𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮𝗿-𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗟𝗮𝘆𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗙𝗶𝗯𝗲𝗿 Pin sợi quang là vật liệu không thể thiếu trong các thiết bị điện tử đeo được và dệt may hiệu suất cao với các tính năng mong muốn của hàng dệt may thông thường, bao gồm khả năng thoáng khí, co giãn và giặt được. Tuy nhiên, việc phát triển pin sợi bị hạn chế bởi khả năng mở rộng và hiệu suất vì hầu hết các kỹ thuật chế tạo được báo cáo đều không tương thích với sản xuất pin tiêu chuẩn. Công trình này trình bày một phương pháp mới để chế tạo pin sợi có thể mở rộng với thiết kế xếp chồng tương tự như pin túi thông thường bằng cách sử dụng phương pháp cán lớp và gia công bằng laser. Để thực hiện điều này, một số bộ tách poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) (PVDF-HFP) đã được phát triển, cho phép cán lớp giữa các điện cực pin thông thường bằng máy ép cán nóng. Các dải cán sau đó được cắt bằng laser để tạo thành các sợi có chiều rộng hẹp tới 650–700 µm. Các nguyên mẫu này được tuần hoàn thành công trong các pin túi và ống mao dẫn, cung cấp năng lượng tuyến tính rất cao lên đến 0,61 mWh cm−1. Thiết bị tùy chỉnh được thiết kế để chứng minh quy trình chế tạo pin sợi có thể mở rộng theo kiểu cuộn sang cuộn. Công trình này đánh dấu sự thay đổi mô hình trong nghiên cứu pin sợi bằng cách chứng minh những lợi ích đáng kể so với tất cả các phương pháp trước đây, bao gồm việc sử dụng vật liệu hoạt động tối ưu, hàm lượng vật liệu không hoạt động thấp, khả năng mở rộng và khả năng tương thích với các thiết bị đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp pin.

(St.)

Hồ Finger là một nhóm nổi bật gồm mười một hồ dài và hẹp nằm ở vùng Finger Lakes của New York, ngay phía nam hồ Ontario. Khu vực này được đặc trưng bởi các đặc điểm địa chất độc đáo và vẻ đẹp tự nhiên phong phú, làm cho nó trở thành một điểm đến phổ biến cho các hoạt động ngoài trời và du lịch.
Ngoài ra, có một số hồ nhỏ hơn trong khu vực, bao gồm các hồ Silver, Waneta và Lamoka
Khu vực Finger Lakes nổi tiếng với các cơ hội giải trí đa dạng:
Vùng Finger Lakes là sự pha trộn độc đáo của vẻ đẹp tự nhiên, phiêu lưu ngoài trời và sự phong phú về văn hóa. Với cảnh quan tuyệt đẹp được hình thành bởi hoạt động băng hà và vô số lựa chọn giải trí, nó vẫn là điểm đến hàng đầu cho cả thư giãn và khám phá ở ngoại ô New York.
Công viên địa chất này được công nhận vì di sản địa chất độc đáo, bao gồm các hóa thạch đáng chú ý và các thành tạo đá đa dạng. Trong số các địa điểm tiêu biểu, chúng tôi tìm thấy Dalle aux ammonites, nơi lưu giữ hơn 1.500 hóa thạch ammonite trên diện tích 320 m246. Du khách cũng có thể khám phá các tuyến đường khám phá làm nổi bật các đặc điểm như thằn lằn cá và các hóa thạch biển khác, minh chứng cho lịch sử địa chất phong phú của khu vực56.
Công viên địa chất không chỉ giới hạn ở di sản địa chất của nó; Nó cũng bao gồm đa dạng sinh học phong phú với cảnh quan đa dạng. Các tuyến khám phá cho phép du khách đánh giá cao hệ động vật và thực vật địa phương trong khi khám phá di sản văn hóa và phi vật thể của khu vực, bao gồm cả truyền thống Provençal23.
Công viên địa chất UNESCO Haute-Provence nhằm mục đích thúc đẩy du lịch bền vững đồng thời phát huy tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của mình. Các dự án gần đây bao gồm việc tạo ra một cuốn sách giới thiệu về sự giàu có này nhằm nâng cao nhận thức của công chúng địa phương và khách du lịch1. Công viên địa chất còn là nơi truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ đương đại, những người sáng tạo ra những tác phẩm gắn liền với thiên nhiên xung quanh5.
Nói tóm lại, Công viên địa chất UNESCO Haute-Provence là điểm đến thiết yếu cho những ai quan tâm đến địa chất, sinh thái và văn hóa. Với cảnh quan đa dạng, di sản phong phú và các sáng kiến ủng hộ sự phát triển bền vững, nơi đây mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Adrien Noat 📸
🍂 Một luồng gió mới tại Công viên địa chất UNESCO của Haute-Provence 🍂
Công viên địa chất UNESCO Haute-Provence là nơi hoàn hảo để sạc lại pin của bạn.
Vào mùa thu, thung lũng Bès và sân đua xe đạp Esclangon lộ ra màu sắc và hình dạng độc đáo, mang đến một cảnh tượng thực sự bắt mắt.
Màu sắc mùa thu hòa quyện với sự hình thành địa chất hấp dẫn và phong cảnh đáng kinh ngạc này kể câu chuyện về Trái đất 🌍.
Cho dù bạn là người đam mê đi bộ đường dài hay chỉ đơn giản là tò mò muốn khám phá một di sản thiên nhiên đặc biệt, thung lũng Bés đều có một số điều bất ngờ thú vị dành cho bạn.
⚠️ Xin lưu ý: công việc có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận một số khu vực nhất định. Để tận hưởng trọn vẹn chuyến tham quan của bạn, hãy nhớ kiểm tra tình trạng đường sá trước khi rời đi.
#alpesdehauteprovence #automne
(St.)
Đường ống vòng quanh van kiểm tra trong quá trình xả của máy bơm thực sự thường được sử dụng để làm nóng máy bơm dự phòng trước khi khởi động, đặc biệt là trong các hệ thống mà chất lỏng nóng. Sau đây là giải thích chi tiết hơn về ứng dụng này:
### Mục đích của Đường ống vòng
1. **Làm nóng máy bơm dự phòng**:
– Đường ống vòng cho phép chất lỏng nóng chảy qua máy bơm dự phòng, làm nóng máy bơm đến nhiệt độ hoạt động. Điều này rất quan trọng để ngăn ngừa sốc nhiệt và đảm bảo máy bơm hoạt động hiệu quả ngay từ khi khởi động.
2. **Ngăn ngừa hư hỏng**:
– Khởi động máy bơm lạnh trong hệ thống chất lỏng nóng có thể dẫn đến ứng suất cơ học và có thể gây hư hỏng do chênh lệch nhiệt độ. Đường vòng giúp giảm thiểu rủi ro này bằng cách đưa dần nhiệt độ của bơm dự phòng lên mức cao hơn.
3. **Sẵn sàng của hệ thống**:
– Thiết lập này đảm bảo bơm dự phòng sẵn sàng hoạt động ở công suất tối đa ngay khi kích hoạt, tăng cường độ tin cậy của hệ thống.
### Cân nhắc về cách nhiệt
– **Cách nhiệt của đường ống**:
– Đường ống vòng cách nhiệt thích hợp là điều cần thiết. Cách nhiệt giúp duy trì nhiệt độ của chất lỏng nóng, đảm bảo bơm dự phòng làm nóng hiệu quả. Nó cũng làm giảm thất thoát nhiệt và cải thiện hiệu quả năng lượng.
### Quy trình vận hành
1. **Kích hoạt đường vòng**:
– Trước khi khởi động bơm dự phòng, người vận hành có thể mở van vòng để cho chất lỏng nóng chảy qua.
2. **Giám sát nhiệt độ**:
– Người vận hành nên theo dõi nhiệt độ của bơm dự phòng để đảm bảo bơm đạt đến nhiệt độ vận hành mong muốn trước khi khởi động.
3. **Khởi động bơm dự phòng**:
– Sau khi bơm được làm ấm đủ, người vận hành có thể đóng đường vòng và khởi động bơm dự phòng.
### Kết luận
Sử dụng đường ống bypass quanh van kiểm tra trong các ứng dụng xả bơm là một cách tiếp cận thực tế để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của bơm dự phòng, đặc biệt là trong các hệ thống xử lý chất lỏng nóng. Cách nhiệt và giám sát thích hợp là chìa khóa để tối đa hóa lợi ích của thiết lập này.
Nasib Almnsori
(St.)
Market Hall không chỉ phục vụ như một trung tâm hành chính quan trọng mà còn là minh chứng cho di sản kiến trúc của Whitehaven.
Senja được kết nối với đất liền thông qua cầu Gisund, với Finnsnes là thị trấn gần nhất. Bờ biển phía bắc của hòn đảo hướng ra biển khơi, trong khi bờ biển phía nam của nó nhìn về phía các đảo khác như Andørja và Dyrøya. Khí hậu thay đổi đáng kể trên đảo; Phần phía đông trải qua khí hậu phương bắc với mùa đông ôn hòa hơn, trong khi phía tây có khí hậu đại dương cận cực hơn
Tính đến năm 2017, Senja có khoảng 7.900 cư dân, chủ yếu sống dọc theo bờ biển phía đông. Silsand là ngôi làng lớn nhất trên đảo. Nền kinh tế địa phương chủ yếu được thúc đẩy bởi đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản, và Senja có một lịch sử Viking phong phú, với các địa điểm khảo cổ phản ánh di sản văn hóa của nó
Senja cung cấp một loạt các hoạt động ngoài trời hấp dẫn những người yêu thiên nhiên và những người tìm kiếm phiêu lưu:
Thời gian lý tưởng để ghé thăm Senja là từ giữa tháng Sáu đến cuối tháng Chín khi nhiệt độ ấm hơn và những con đường mòn đi bộ đường dài có thể truy cập được. Du khách có thể trải nghiệm hiện tượng Mặt trời lúc nửa đêm từ cuối tháng Năm đến cuối tháng Bảy, trong khi những người quan tâm đến việc xem Ánh sáng phương Bắc nên lên kế hoạch cho chuyến đi của họ từ cuối tháng Chín đến giữa tháng Tư
Thiếu hợp nhất với GMAW ngắn mạch (Lack of fusion with short circuit GMAW)
Buổi trình diễn tuần này bao gồm một ví dụ về những điều không nên làm. Điều này được thiết kế để cho học viên thấy những gì dẫn đến thiếu hợp nhất với mig ngắn mạch-Lack of fusion with short circuit mig.
Mối ghép chồng bằng thép 3/16”
Tiến trình xuống theo chiều dọc của mig ngắn mạch-short circuit mig.
Không loại bỏ vảy cán ❌
Góc làm việc không chính xác ❌ (nhắm vào góc trên cùng của mối ghép chồng)
Tốc độ di chuyển chậm ❌ (hàn ngược lại trong puddle)
🟰 Thiếu hợp nhất-Lack Of Fusion
Mối ghép chồng dễ dàng bị gãy ra bằng cờ lê điều chỉnh. Nhìn thấy 👀 là tin. Bản trình bày về kỹ thuật kém này nêu bật các vấn đề về sự hợp nhất có thể xảy ra với mig mạch ngắn, đặc biệt là với hành trình xuống theo chiều dọc.
Tuy nhiên, điều này hoạt động rất tốt đối với các mối hàn gốc hở với kỹ thuật phù hợp.
#welding #weldinginspection #steelfabrication #metalfabrication #CTE #workforce #students #welder #training
👨🏭 James Stewart
(St.)